 沙发有用,自己占了
7、种子岛航天中心
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种子岛,日本九州地区鹿儿岛县南部海面上漂浮的一个远离陆地的小岛,面积445平方公里。这里是当年铁炮传入日本时的登陆地,也是日本最早开始制造火绳枪的地方。不过,对外国人来说,了解种子岛是因为这里有日本最大的航天设施———种子岛宇宙中心。9月14日,日本“月亮女神”绕月卫星将从这里启程探月。
日本最大的宇航研究中心和航天发射中心。位于九州岛南115公里的种子岛上。此机构由1969年日本宇宙开发事业团建立,现在受日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)管理。
中心的主要任务包括人造卫星的组合、测试、发射、和测控。基地也测试火箭的点火于发射。种子岛宇宙中心是日本最大的宇宙研究中心。
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种子岛宇宙中心里有几个不同的研究设施。中心包括两个大的发射场:吉信射场和大崎射场。吉信射场有两个发射台,一个为发射2吨以下的飞船,另外一个为发射大型的飞船。吉信射场也支持用来作H-IIA运载火箭的点火试验。其它设施包括组合飞船建筑和雷达光电卫星测控站。
8、库鲁发射场(圭亚那航天中心)
欧洲航天发射中心位于南美洲北部大西洋海岸的法属圭亚那,占地约90600平方公里,属法国国家国家空间研究中心领导,主要负责科学卫星、应用卫星和探空火箭的发射以及与此有关的一些运载火箭的试验和发射。
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由于此地靠近赤道,对火箭发射具有很大益处:纬度低,从发射点到入轨点的航程大大缩短,三子级不必二次启动;相同发射方位角的轨道倾角小,远地点变轨所需要的能量小,增加了同步轨道的有效载荷;向北和向东的海面上有一个很宽的发射弧度;人口、交通、气象条件理想等。
目前,航天中心有阿里安第一、第二、第三发射场,是欧洲航天活动的主要基地。
1964年,法国决定在巴西正北方向、法属圭亚那中部的库鲁地区兴建法国航天中心,
以取代它在阿尔及利亚撒哈拉沙漠的哈马基尔发射中心。1966年开始动工兴建,1968年4月部分投入使用,首次发射了一枚探空火箭。1970年3月,法国钻石B火箭在此进行了首射。1970年11月发射了一枚欧罗巴2火箭,但因起飞后出现故障而失败了。1975年,新成立的欧洲空间局抓总研制新的阿里安火箭。该火箭也要从库鲁发射,因此决定将原来的欧罗巴2发射场改建为阿里安发射场,并于1979年底成功地发射了一枚阿里安火箭。1981年又开始兴建阿里安第二发射场,1985年投入使用。
目前,法国国家空间研究中心与阿里安航天公司正在建造阿里安第三发射场。
圭亚那地处南美洲北部大西洋海岸,靠近赤道,位于西经528°,北纬2~6°之间,占地大约90600平方公里。在此选场的主要原因是:纬度低,从发射点到入轨点的航程大大缩短,三子级不必二次起动;由于纬度低,相同发射方位角的轨道倾角小,远地点变轨所需的能量小,增加了同步轨道的有效载荷能力。此地人口稀少,在90600平方公里的土地上只有5万居民,向北和向东的海面上有一个很宽的发射弧度(其方位角从-10.5°向北直到+93. 5°),空中及海上交通都很方便。另外,库鲁地区虽然靠近赤道,但气候比较温和,年平均气温27℃,年平均降雨量3000~4000毫米,全年分旱季、雨季,风力不大,处于飓风区之外。
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圭亚那航天中心占地面积约1000平方公里,沿大西洋海岸向西北和东南延伸,长约60公里,宽约20公里,地理位置是北纬5°14′,西经52°46′。它属法国国家空间研究中心领导,主要任务是负责科学卫星、应用卫星和探空火箭的发射以及与此有关的一些运载火箭的试验和发射。
航天中心主要由发射场、技术中心、地面测量、气象站、发电厂、液氧工厂以及生活区组成。
下面将阿里安第一、二、三发射场的情况分别作简单介绍。
1、阿里安第一发射场
阿里安发射场位于圭亚那航天中心,离库鲁城18公里,地理坐标是北纬5°14′09″,西经52°46′29″,火箭发射平台的海拔高度是12.85米。
阿里安第一发射场是由欧罗巴2发射场改建而成的,充分利用了原有的设备,只是为了适应阿里安的发射要求,对某些项目进行了改建,包括建立新的发射台,加高服务塔,重新布置输送管道和改建发射控制室。发射场可分为发射场区、装配区、推进剂设备区及分析实验室、液氮和液氧工厂。阿里安第一发射场可用于发射阿里安1、2、3型火箭。
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阿里安第一发射场发射控制中心发射场主要进行阿里安火箭的准备、测试和发射操作,主要包括发射台区域有关设施和发射控制室。
发射台区域主要设施包括:
底座用于支撑发射台,有一个双面导流器,两个半埋式火焰导流槽。
活动发射平台是进入服务塔的主要通道,也是服务塔撤离时的通道。
服务塔高45米,长15.2米,宽12.2米。它可以在发射平台上前后移动。工作状态时,运载火箭以及脐带塔处于服务塔内。火箭周围有7层固定的工作平台以及一层活动工作平台,活动工作平台可以升降接近卫星的任何部位,为卫星的最后准备操作提供服务。
活动工作平台的上部空间构成了一个洁净区,卫星与运载火箭的机械装配在洁净区内进行。平台内有两部车载升降台与工作台。高架移动式起重机用于各种起竖操作。发射前几小时,火箭在塔内进行总装,给一子级、二子级加注推进剂。
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服务塔有一条发射人员逃逸通道,由两条垂直向下通到塔外的通道构成,分别供塔顶工作平台的人员和下部各层平台上的人员使用。通道内衬有“软套”,只要跳进其中一个出入口即可逃逸。
发射控制室离服务塔约300米,是一座坚固的地堡式建筑。它的任务是完成发射前准备工作和发射计时工作,在火箭最后准备、加注和发射操作过程中保护工作人员和测试设备的安全。控制室内装有监视火箭准备操作用的测试和控制设备。
其它设备包括脐带塔架、偏二甲肼库、四氧化二氮库、低温推进剂的贮存和输送设备、液氮贮存设备、生产及贮存用于空气调节的冰冻水工厂以及办公楼和安全楼。
装配区包括一座进行起竖前的外观检查以及各种准备工作的装配楼、火箭备份零件的贮存楼、办公楼及资料楼。
推进剂贮存区包括两个主要的贮存设施,两个拖车车库和一个推进剂分析实验室。
液氧和液氮工厂包括能制取供火箭发射用全部液氧、液氮的全套设备。
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2、阿里安第二发射场
为了增加工作的适应性,提供备份的发射能力,1981年7月,欧洲空间局决定在库鲁修建阿里安第二发射场。发射场于1985年8月完成,历时4年,耗资125亿美元(1986年币值)。1986年3月首次使用,每年可发射10次(第一发射场每年最多发射5~6次)。
阿里安第二发射场位于第一发射场南面500米处,由火箭准备区和发射区两部分组成,两者相距950米。将准备区与发射区分开,可以大大缩短两次发射之间的时间间隔,一枚火箭在发射区进行最后装配时,另一枚火箭则可在准备区进行起竖、装配和测试等工作。
准备区的主要任务是要完成火箭起竖、各级气密性检查、电气检查以及发射计时程序中对火箭的遥测工作。火箭在此需要一个月的准备时间。该区主要包括垂直装配楼、发射控制室等。
垂直装配大楼高75米,离活动发射平台1公里远,两者之间有铁路相连,在铁轨上移动的活动发射平台把一枚竖立的总装测试好的火箭送入发射区。
发射控制室离服务塔1公里,安装有可同时测试三颗卫星所需的测试设备,测试设备通过脐带线路与卫星相连通。
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发射区的主要任务是进行火箭最后阶段的连接和测试、有效载荷的装配与测试以及整流罩装配、发射准备以及最后计时与发射。火箭在发射区停留的时间不到一个月。发射区主要包括一个固定式脐带塔、一个移动式服务塔以及一个发射平台。
移动式服务塔高80米,重3000吨,它的有效载荷工作平台可以沿垂直方向升降到有效载荷的各个部位,平台上部空间构成一洁净度为10万级的洁净区。一部高架移动式起重机用于各种起竖操作。在脐带塔内有一个安装用户测试设备的专用间。
准备区和发射区之间有铁轨相连。
3、阿里安第三发射场
为了适应阿里安5的发射需要,决定在库鲁发射场建设新的发射设施——阿里安第三发射场。新发射场设计的总目标是以最少的设备条件实现每年发射10次的要求。
阿里安第三发射场位于阿里安第一发射场以北,通过现有的双轨型导轨,阿里安第三发射场将能与当前的阿里安第二发射场相连,也能和固体助推器准备区相连。
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新设计的阿里安第三发射场可同时进行垂直火箭的组装及机械和电气测试与固体助推器的准备工作,节省阿里安5装配组合的时间。运载火箭与有效载荷的连接可以一次完成,当各子级都安装在活动发射平台上时,进行一次连接后,所有的连接一般都保持不动,直到发射。
在运载火箭运到之前就装配好有效载荷,并将其连接到地面系统上。联合操作只限于有效载荷与运载火箭的连接安装、电气试验、加注可贮存推进剂、计时和发射。
阿里安第三发射场可分为准备区和发射区。
准备区主要包括助推器组装厂房、运载火箭组装厂房和有效载荷厂房等。
助推器组装厂房厂房的设计除垂直组装外,一切操作可同时进行。固体助推器被分成60~80吨的节段来运输。在助推器组装厂内将各级进行起竖、检查,并装上附件。各节的垂直组装是在一间专用大厅的活动架上进行的。完全组装好以后就可以运到运载火箭组装厂房。
运载火箭组装厂房包括供运载火箭主体本身准备工作用的大厅,各子级及其设备拆箱和准备工作用的附属建筑物。
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有效载荷厂房主要包括一个组装卫星的大厅,附属房间有用于有效载荷总装的各种部件设备。
发射控制室离运载火箭组装厂房有一定距离。监测运载火箭由准备到发射的全过程。
发射区只设有数目有限的设施,运载火箭只能在它发射计时前的10小时停放在发射区,设施力求简单,它包括:
底座用于安放发射台和脐带塔。
一个三面导流槽和三个排焰管道三面导流槽两面用于固体发动机,一面用于一子级低温发动机。
地下设施包括一些需要的液压设备及电气设备。液氧、液氢贮存设备。塔为降低发射噪音而设。
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固定金属塔架只供发射使神号(已取消)时宇航员登机用。
活动发射平台和脐带塔为了能在每次发射任务中只进行一次各子级火箭和有效载荷的连接,同时也为了能把组装好的运载火箭整体运到发射区,阿里安第三发射场采用的是活动发射平台系统,而且在发射平台上还包括有脐带塔。活动发射平台分三层,分别用于流体设施指挥控制系统、电源和空调。平台长25米、宽21米,重1000吨。脐带塔伴随运载火箭在一起,不需要把脐带管线脱开。发射平台和脐带塔上还包括有发射工作所需要的一切机械和电气的测试设备。这套设备和运载火箭及其检测系统在一起,在发射前就可以只进行一次准备和测试。
4、圭亚那航天中心的地面跟踪系统
在阿里安的发射助推阶段,约有1200个遥测信息要传送到地面,以便发射人员了解发射进行的情况以及供以后研究用。共有5个遥测接收站,其中有4个固定站。
它们是佩尔山上的加里奥特站、卡宴附近的蒙大博站、巴西的纳塔尔站、美国航宇局的阿森松岛设施。巴西培兰设的是活动站。四个固定站都设有直径10米的天线,培兰站设有直径4 米的天线,可以连续接收通过S波段(2200~2290Hz)传输的遥测信息。
阿里安火箭的地面跟踪用了5个地面站,包括库鲁的迈特站,该站装备两部C波段阿杜尔雷达,离阿里安发射场约3公里;库鲁附近的勒布隆德站,设有一部C波段布列塔哥尼雷达,离发射场20公里;卡宴附近的蒙大博站,备有一部C波段布列塔哥尼雷达,离发射场约70公里;伊内斯站,接近巴西的纳塔尔,备有一部C波段贝安雷达。
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阿里安的跟踪系统还包括设在佩尔山和罗亚勒岛的两台红外自动跟踪电影经纬仪,离发射场20公里。
9、范登堡空军基地(圣马科发射场)
范登堡空军基地设在美国加利福尼亚州南部海边,位于阿圭洛角的正北部。地理坐标是北纬34°37′,西经120°35′,海拔高度为109.72米。
范登堡基地最初被称为坎普·库克基地,1957年被选作导弹基地,1958年改名为范登堡空军基地。
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该基地是一个干燥、荒芜的地方,有挡风的伯尔顿台地,有许多峡谷、沙丘、粘土地和砂砾层。该基地面积279.72平方公里,包括有51.49公里的海岸线。
由于范登堡基地的地理位置的原因,它可以向西发射高倾角轨道和极轨道卫星。
该基地于1958年12月发射了第一枚导弹——雷神中程弹道导弹。之后不久,又发射了第一枚洲际导弹——宇宙神D。还使用雷神/阿金纳火箭发射了世界上第一颗极轨道卫星——发现者1号。1972年被选作美国西海岸的航天飞机发射基地。1979年开始着手改建,1985年竣工。
圣马科发射场
圣马科发射场位于非洲东部肯尼亚东海岸的恩格瓦纳海湾。距海岸4.8千米,有一个巨大的海上平台,这就是意大利政府委托罗马大学航空与航天研究中心筹建并管理使用的圣马科航天发射场。圣马科发射场处于南纬2.9度,东经40.3度的位置,是距赤道最近的一个航天发射场,同时也是世界上惟一的一个海上发射场。
海上发射场与陆上发射场不同,海上发射场的发射台的台柱完全固定在汪洋大海的大陆架上台面露出水面,类似海上石油钻井平台。卫星和火箭由大型舰船运来,再安装在发射架上实施发射。
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意大利国家空间项目构想开始于20世纪60年代。1962年研究小组决定在非领海建造发射平台,意大利的国有石油企业得以担此重任,并命名为“神圣的象征”(Saint Mark),这样意大利首个空间项目圣马科(San Marco)也由此得名,该项目最初在1962年NASA与罗马大学签订关于圣马科项目的合作协议。与NASA合作,其中包括还未与海上基地直接联系的最初阶段。研究小组对圣马科这一命名非常满意,因为Saint Mark 是威尼斯的守护神,同时也寓意着航海人的守护神。
60年代中期,意大利在印度洋中建立了第一个民用的移动式赤道发射场——圣马科发射平台(San Marco platform)。它包括两个不同类型的平台。一个起发射台作用,另一个是控制发射的指挥所。圣马科发射场于1966年投入使用,最初用于美国研制的“侦察兵”运载火箭(SCS:Space Communication Satellite)的发射。美国使用“侦察兵”运载火箭主要发射“探险者”号轨道探测器、空间电火箭试验卫星(SERT:Space Electric Rocket Test) 以及军用秘密卫星,同时也为欧洲国家发射一些科学探测和试验方面的卫星,例如,把意大利研制的“圣马科”2号 小型科学探测卫星、“圣马科”6号卫星以及英国的“羚羊号”(Ariel)系列卫星、法国的“法兰西”1号卫星和送入了赤道轨道等。
由于是世界上迄今为止惟一一个可以使用的海上发射场,又曾经为美国发射过军用秘密卫星,圣马科发射场也成为一些科幻小说家创作的素材——有人把它描画为美国实施空间作战的基地,有人则把它描写成未来作战打击的目标,还有人把它描绘为风光秀丽的海边小镇。
圣马科发射场主要由发射平台、控制平台和陆上集结营地组成。发射平台是一个矩形的钢铁海上平台,长91米,宽28米,深4米,重2 500吨,甲板容量5 000吨。为了进一步稳定平台,使其能承受发射时的巨大反冲力,平台备有20个钢制沉箱柱,由一个气压系统使这些沉箱柱扎入海底。发射台平时的供电系统由8台100千瓦的柴油发电机供电,在发射进入倒计时后则由控制系统切换到海底电缆输送电力模式,以确保电力供应的安全可靠。在这个3 000平方米的海上平台上,配备有“侦察兵”火箭发射架、探空火箭发射架、总装测试房、各级运载火箭库房等设施和设备。控制平台也建在海上,由石油钻井平台改建而成,距发射平台920米,平台呈正三角形,每边长40米,由三个支撑架插入海底。控制平台上建有发射控制中心、航天器控制中心、遥测站、雷达和自毁指令发射系统等设备,是整个发射场的神经中枢。陆上集结营地是执行任务时的后勤保障基地,设在与发射场最近的陆地上,发射场需要的物品可通过附近的港口运送到这里。从这里进行赤道轨道航天器的发射,无需进行较大的轨道修正,它是赤道轨道航天器的理想发射场。
目前世界上仅有两座航天发射场建在赤道附近,而且都是在境外选址,这就是法国属地库鲁发射场和意大利属地圣马科发射场。
虽然圣马科发射场有它独特的地理位置优势,但由于发射场只能实施小型航天器的发射,在目前赤道轨道以大型应用卫星为主的情况下,圣马科发射场施展才能的机会并不多。然而,从技术上讲,圣马科发射场可以用最经济和最快速的方式把航天器送入赤道轨道,也具备对赤道轨道航天器进行快速打击的能力。从作战角度讲,发射场面积小,容易保护,虽然其移动式的设计并没完全实现,但它应该是可以移动的,更能增加其灵活性和生存能力。在不远的将来,当小型化的航天器成为各国航天领域的发展重点时,圣马科发射场定会大有作为。
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10、斯里哈里科塔发射场
位于印度南部东海岸的斯里哈里科塔岛,正式使用于1977年,是印度的导弹试验和卫星发射场.
印度斯里哈里科塔发射场是印度最重要的航天发射中心。它位于印度东海岸的斯里哈里科塔岛上,在马德拉斯北部100公里处,地理坐标为北纬13°47′,东经80°15′。这里气候受西南季风和东北季风影响,10、11月份是大雨季节,但一年内多数月份阳光充足,天气晴朗,可以进行室外静态试车和发射试验。
1971年10月9日和10日斯里哈里科塔发射场开始正式投入使用,发射了三枚罗希尼125探空火箭。1979年8月10日首次发射了SLV3火箭,但由于二子级制导系统出现故障,未能把40公斤重的卫星送入近地轨道。1980年7月18日用SLV3火箭第二次发射印度自己的卫星获得成功,把卫星送入300/ 900公里的轨道。1981年5月31日第三次发射获得部分成功。
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斯里哈里科塔发射场占地面积145平方公里,占海岸线长度达27公里。发射场拥有大型多级火箭和卫星运载火箭的试验、组装和发射设施,拥有印度卫星的跟踪、遥测和通信站。印度空间研究中心还在此扩建了固体助推器工厂,可为多级火箭发动机生产大尺寸的推进剂药柱。
11、太原卫星发射中心
太原卫星发射中心发射中心始建于1967年。目前,已建成具有多功能、多发射方式,集指挥控制、测控通信、综合保障系统于一体的现代化发射场,航天发射综合能力实现了从年执行1次发射任务到每年执行10次以上高密度火箭卫星发射任务的跃升。中心先后成功地发射了我国第一颗太阳同步轨道气象卫星“风云一号”,第一颗中巴“资源一号”卫星,第一颗海洋资源勘察卫星等,创造了我国卫星发射史上的9个第一。
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太原卫星发射中心位于山西省太原市西北岢岚县的高原地区,地处温带,海拔1500米左右,与芦芽山风景区毗邻,是中国试验卫星、应用卫星和运载火箭发射试验基地之一。发射场坐标位置为东经111度36分30.59、北纬38度50分56.71(111°36'30.59"E 38°50'56.71"N )。发射中心拥有火箭和卫星测试厂房、设备处理间、发射操作设施、飞行跟踪及安全控制设施。太原卫星发射中心具备了多射向、多轨道、远射程和高精度测量的能力,担负太阳同步轨道气象、资源、通信等多种型号的中、低轨道卫星和运载火箭的发射任务。这里冬长无夏,春秋相连,无霜期只有90天,全年平均气温5℃。
1968年12月18日,中国自己设计制造的第一枚中程运载火箭发射成功。1988年9月7日和1990年9月3日,该中心用长征4号运载火箭成功地将中国第一颗和第二颗风云一号气象卫星送入太阳同步轨道。
太原卫星发射中心还进行过一系列运载火箭试验。1997年12月8日,该中心第一次执行国际商业发射,成功地将美国摩托罗拉公司制造的两颗铱星送入预定轨道。1999年5月10日,该中心用长征4号乙运载火箭成功地将风云一号气象卫星和实践五号科学实验卫星送入轨道高度为870公里的太阳同步轨道。这是该中心连续第七次成功地以一箭双星方式进行的航天发射。
1997年至2002年的5年多时间里,太原卫星发射中心一共发送22颗卫星,成功率100%,扭转了“八五”期间、“九五”初年中国航天发射的严峻局面,使中国航天在国际上重树雄风。
不断放飞的卫星绚丽着晋西北高原的夜空。2003年10月21日,中心发射“资源一号”02星和“创新一号”搭载星取得成功;2004年7月25日,“探测二号”卫星从这里冲向太空,准确入轨;2004年9月9日,两颗“实践六号”卫星从这里成功进入太空,相映生辉;2004年11月6日,中心发射“中国资源二号”卫星再传捷报。
12、文昌卫星发射中心
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文昌航天发射中心位于中国海南省文昌市附近,约北纬19度19分0秒,东经109度48分0秒。是中国以前的一个发射亚轨道火箭(如弹道导弹)的测试基地。现在正在扩建,将成为中华人民共和国的第四个卫星发射中心。由于此地点的纬度较低,距离赤道只有19度,地球自转造成的离心力可以让火箭负载更多的物品。建设是为未来中国航天事业的发展。该中心将可以用来发射正在研制的重型长征五号系列火箭。建设新航天发射场,是为了适应我国航天事业可持续发展战略,满足新一代无毒、无污染运载火箭和新型航天器发射任务需要。建成后,主要承担地球同步轨道卫星、大质量极轨卫星、大吨位空间站和深空探测卫星等航天器的发射任务。
海南岛是中国陆地纬度最低、距离赤道最近的地区。火箭发射场距离赤道越近、纬度越低,发射卫星时就可以尽可能利用地球自转的离心力,因此所需要的能耗较低,使用同样燃料可以达到的速度也更快。据称,在海南发射地球同步卫星比在西昌发射火箭的运载能力可提高10%至15%,卫星寿命可延长2年以上。同时,发射基地选在海南,火箭可以通过水陆运输,火箭的大小就不受铁轨的限制(长征二号系列由于受到铁路运输的限制,其组件的最大直径只能限制在3.5米)。另外,从海南岛发射的火箭,其发射方向1000公里范围内是茫茫大海,因此坠落的残骸不易造成意外。
20世纪70年代,中国建设航天发射场时,就曾经把海南岛列为最佳场址之一,但鉴于当时冷战的国际环境,沿海地区很容易被外国军队占领,最终不得不改在较为不易被攻击的西昌。文昌发射中心在冷战后重新开工建设。
海南发射火箭的历史可追溯至20世纪80年代。1988年12月5日,中国第一座用于科学研究的探空火箭发射场在海南岛西海岸建成,主要是发射亚轨道火箭(如弹道导弹)的测试基地。同年12月19日成功发射了火箭。该发射场是世界上少数几个靠近赤道的火箭发射试验基地之一,它的建成对中国发展空间科学和航天技术具有重要意义。
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建设海南航天发射基地项目从1994年开始启动。从1988年至2006年,此发射场已经五次成功的发射了织女系列火箭。现在正在修建第四个卫星发射中心,最早可在2010年之前投入使用。
美国、法国与俄罗斯等航天发射大国仔细研究海南卫星发射场建成后对国际发射市场的影响。这些国家一致认为,海南发射场建成后在国际卫星发射市场上的竞争力很强,“抢生意”的可能性不小。
这些国家的媒体分析认为,在选择发射场时,卫星发射方都会尽量选择低纬度地区,最好选择在赤道附近,因为这样可使火箭发射后得到地球自转赋予的、向东的初速度,提高运载能力。
众所周知,要将1公斤物品送入太空中,就要消耗成百上千公斤的燃料。因此,卫星专家总是在绞尽脑汁,保证卫星功能齐备的同时,尽量减轻卫星的重量。但运载火箭的体积不能无限膨胀,卫星的重量也不能无限减轻。
在现有的技术条件下,能将中国的“长征F”火箭的推力从70多吨提升一个档次,让中国发射卫星时节约燃料的有效办法,就是将中国的航天发射场从北方高纬度的内陆地区“搬”到南方低纬度的沿海地区。这就是新卫星发射场选在海南的原因。
目前,国际上公认理想的发射场是设在南美洲圭亚那库鲁的发射场。该发射场的纬度为南纬5°,由欧洲有关空间机构管理。欧洲的“阿丽亚娜”火箭就是在这里发射的,这也是“阿丽亚娜”火箭一个重要的竞争优势。
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另外,由美国波音公司牵头的“海上发射”公司,不久前因为发射时火箭爆炸,海上发射平台受损惨重,在短时间内很难恢复,因此,海南卫星发射场的建成可以迅速填补低纬度发射的市场空白。
美国航天发射专家还估计,海南卫星发射场建成后,中国的“长征”系列火箭,以及将来的新大推力火箭,推力将可提升10%。在中国将来的登月计划中,长征系列运载火箭可轻易地将载人飞船送上月球,建立月球基地,或将载人飞船送上太空,建立中国的永久性航天站。
强烈滴召唤三忙队滴损管来顶贴啊~
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